- Typen bedradingsschema's voor waterverwarming
- Enkele pijp
- Tweepijps
- straling
- Warme vloer
- De aansluitmethode van de radiator wijzigen
- Ketel voor gesloten systeem
- Autonome woningverwarming
- Biobrandstofketels
- Voor-en nadelen
- Soorten verwarmingssystemen en het principe van het aanpassen van radiatoren
- Tweepijpsschema
- Aanpassing van radiatoren Verwarmingssysteem
- Aanpassing van radiatoren
- Wat kan de verwarming in huis zijn?
- Vergelijking van kosten van verschillende verwarmingssystemen
- Warmwatervoorziening in verwarmingssystemen
- Hoe wordt druk gevormd in het verwarmingssysteem van een privéwoning
- Ontwerpkenmerken van het verwarmingscircuit
- Theoretisch hoefijzer - hoe zwaartekracht werkt
Typen bedradingsschema's voor waterverwarming
Er zijn verschillende soorten gesloten verwarmingssystemen die verschillen in de manier waarop ze zijn aangesloten. Rassen verschillen in de kosten van installatie, efficiëntie.
Geforceerde verwarmingspomp
Enkele pijp
De koelvloeistof verlaat de ketel via één leiding en bereikt afwisselend de radiatoren en batterijen. Het geeft thermische energie af, keert vanaf de achterkant terug naar de ketel. Het belangrijkste nadeel van het systeem is de geleidelijke temperatuurdaling in de volgende batterij. Het verwarmingssysteem kan niet worden uitgeschakeld. In het geval van een storing, moet u de toevoer van warm water volledig stopzetten.
Voorheen heette het systeem "Leningradka", gebruikt in appartementsgebouwen. Voordelen - installatiegemak, de pijpleiding loopt langs de omtrek van het huis.
Tweepijps
In grotere voorstedelijke gebouwen beter het verwarmingsschema organiseren uit twee pijpen. Radiatoren worden van onderaf aangesloten. Het systeem wordt vooral effectief wanneer een circulatiepomp is aangesloten.
Het is mogelijk om de koelsnelheid van de koelvloeistof in het systeem te verminderen door bypasses te installeren, kranen op batterijen die de watertoevoer regelen.
Tweepijps bedrading
Het belangrijkste verschil tussen het verwarmingssysteem is de installatie van de hoofdleiding naar de verste radiatoren, van waaruit vertakking plaatsvindt naar tussenbatterijen. Nadat het koelmiddel door het verwarmingsnetwerk is gepasseerd, keert het via de retourleiding terug naar de ketel, waardoor een uniforme warmteverdeling door het hele gebouw wordt gegarandeerd.
straling
De methode verschilt doordat de pijpleiding onder het plafond wordt gelegd en niet langs de omtrek. Leidingen worden afzonderlijk op radiatoren aangesloten. Hete koelvloeistof wordt één voor één toegevoerd, de tweede wordt verwijderd. In elke ruimte kun je eenvoudig een apart temperatuurregime voorzien. Voor balkbedrading kunnen buizen met een kleinere diameter worden gemonteerd.
Straalbedrading
Als zich een noodsituatie voordoet in een deel van het circuit, kan het eenvoudig worden losgekoppeld en gerepareerd. Dit maakt het eenvoudig om verouderde, beschadigde modules te vervangen.
Het belangrijkste nadeel van bundelbedrading is de complexiteit. Voor de installatie moet u een gedetailleerde tekening maken, materialen berekenen. Het is ongewenst dat de buizen sterk worden gebogen. Het bundelnetwerk werkt beter met geforceerde circulatie.
Warme vloer
De warme vloer kan worden gecombineerd met andere methoden, die worden gebruikt als de belangrijkste voor het verwarmen van het huisje.Bijvoorbeeld wanneer er batterijen in de kamers zijn geplaatst en er een warme vloer op de gang ligt. Het werkingsprincipe is om dunne buizen onder de vloer te leggen, verbonden met een enkel netwerk. Om de prestaties te verbeteren, worden ze op reflecterend materiaal gelegd, dat op een warmte-isolator is geplaatst. Overlap is bovenop de serpentine van buizen gemonteerd. De kamer wordt gelijkmatig verwarmd.
Het bedradingsschema werkt het beste in kamers met keramische tegels of natuurstenen bekleding. Kan alleen worden gebruikt met geforceerde watercirculatie.
Voordelen:
- Warmte wordt gelijkmatig verdeeld.
- Permanent normaal microklimaat.
- Onzichtbaarheid van verwarmingselementen.
De aansluitmethode van de radiator wijzigen
Kent u de situatie waarin de helft van de batterij warm en de andere helft koud is? Meestal is in dit geval de verbindingsmethode de schuldige. Bekijk hoe het apparaat werkt bij een eenzijdige aansluiting van een radiator met koelvloeistoftoevoer van bovenaf.
Merk op hoeveel erger de verre secties werken
Laten we nu eens kijken naar het eenrichtingsaansluitschema met de koelvloeistoftoevoer van onderaf.
We zien hetzelfde effect.
En hier is een tweerichtingsverbinding met boven- en ondervoeding.
Hetzelfde effect zien Hetzelfde effect zien
Als u zich in een van de bovenstaande schema's bevindt, heeft u pech. De meest rationele in termen van werkefficiëntie is een diagonale verbinding met een feed van bovenaf.
Het gehele warmtewisselingsgebied van de radiator wordt gelijkmatig verwarmd, de radiator werkt op volle capaciteit
En wat te doen als u de leidingindeling niet of niet wilt wijzigen? In dit geval kunnen we je adviseren om radiatoren aan te schaffen die een trucje in hun ontwerp hebben.Dit is een speciale scheidingswand tussen de eerste en tweede sectie, die de bewegingsrichting van het koelmiddel verandert.
Een speciale stekker maakt van de onderste tweeweg aansluiting de diagonale die we nodig hebben met de bovenste aansluiting Deze optie is geschikt voor de bovenste tweeweg aansluiting
In het geval van een eenrichtingsaansluiting hebben speciale stroomverlengingen hun effectiviteit bewezen.
Het werkingsprincipe van de stroomverlenging:
Er zijn ook apparaten om een eenrichtings-onderaansluiting te optimaliseren, maar we denken dat het algemene principe je nu wel duidelijk is geworden.
Commentaar Sergey Kharitonov Vooraanstaand ingenieur voor verwarming, ventilatie en airconditioning LLC "GK Spetsstroy" Om voor de hand liggende redenen kunnen dergelijke zaken het beste worden voorzien in de ontwerpfase van het verwarmingssysteem, om u later niet te kwellen. Elke wijziging vereist immers het loskoppelen van de stijgleiding, de vaardigheden van een slotenmaker of geldelijke kosten, en in sommige gevallen coördinatie met het Huisvestingsbureau.
Conclusie: 100% effectief.
Ketel voor gesloten systeem
Een gesloten systeem werkt met een verscheidenheid aan brandstoffen en ketels, in dit opzicht zijn dergelijke eenheden universeel. Voordat u een ketel kiest, moet u de juiste berekeningen van het verwarmingssysteem uitvoeren. Het vermogen van de ketel is direct afhankelijk van het aantal vierkante meters dat verwarmd moet worden. Meer specifiek, van het warmteverlies van het huis. Er zijn speciale formules, de berekening zelf is niet moeilijk. Er zijn ketels
- Enkel circuit.
- Dubbel circuit.
- Met een ketel
Het is aan te raden om te onthouden: niet alle kolengestookte ketels zijn ontworpen voor drukken boven 1 atm.Vooral zelfgemaakte. Bij het overschakelen van een open naar een gesloten verwarmingssysteem. Dit moet in gedachten worden gehouden.
Autonome woningverwarming
boiler
Als u het werkingsprincipe van het systeem begrijpt, kunt u het meest succesvolle verwarmingsmodel monteren in relatie tot het project van uw huis en er de maximale hoeveelheid warmte uit halen.
Het is beter om in de bouwfase na te denken over het projectschema om een plaats te bieden aan stijgers en verzamelaars. Maar als het moment in eerste instantie wordt gemist, is het probleem in ieder geval opgelost.
De werking van het systeem is afhankelijk van het type brandstof en de ontwerpkenmerken van de ketel. De gebruikte hulpbron en het type eenheid zijn van invloed op de duurzaamheid van het systeem, de kosten en de service, dus het is beter om vertrouwd te raken met hun kenmerken voordat u ze koopt.
Biobrandstofketels
Als u van plan bent om het gasverwarmingssysteem te veranderen in alternatieve verwarming van een privéwoning, hoeft u dit niet helemaal opnieuw te organiseren. Heel vaak is alleen de vervanging van de ketel nodig. De meest populaire zijn die ketels die werken op vaste brandstof of elektrische ketels. Dergelijke ketels zijn niet altijd rendabel in termen van koelvloeistofkosten.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan dergelijke ketels die werken op brandstoffen van biologische oorsprong. Voor de werking van het verwarmingssysteem, in het midden waarvan zich een biobrandstofketel bevindt, zijn speciale pellets of briketten vereist
Er kunnen echter ook andere materialen worden gebruikt, zoals:
- turfkorrels;
- chips en houtpellets;
- stro korrels.
Het grootste nadeel is het feit dat een dergelijke alternatieve verwarming van een landhuis veel meer kan kosten dan een gasboiler en bovendien zijn briketten vrij duur materiaal.
Houtbriketten voor verwarming
Een open haard kan een geweldige alternatieve oplossing zijn om een dergelijk systeem te organiseren als een alternatief verwarmingssysteem voor in huis. Met een open haard kunt u een huis met een kleine oppervlakte verwarmen, maar de kwaliteit van de verwarming hangt grotendeels af van hoe goed de haard is opgesteld.
Met geothermische pompen kan zelfs een groot huis worden verwarmd. Voor het functioneren gebruiken dergelijke alternatieve methoden voor het verwarmen van een privéwoning de energie van water of aarde. Een dergelijk systeem kan niet alleen een verwarmingsfunctie vervullen, maar ook als airconditioning werken. Dit zal het meest relevant zijn in de warme maanden, wanneer het huis niet verwarmd, maar gekoeld hoeft te worden. Dit type verwarmingssysteem is milieuvriendelijk en niet schadelijk voor het milieu.
Aardwarmte van een woonhuis
Zonne-alternatieve verwarmingsbronnen van een landhuis - collectoren, zijn platen die op het dak van een gebouw zijn geïnstalleerd. Ze vangen zonnewarmte op en brengen de verzamelde energie door middel van een warmtedrager over naar de stookruimte. In de opslagtank is een warmtewisselaar geïnstalleerd, waarin warmte binnenkomt. Na dit proces wordt water verwarmd, dat niet alleen kan worden gebruikt voor het verwarmen van het huis, maar ook voor verschillende huishoudelijke behoeften. Moderne technologieën hebben het voor dergelijke alternatieve soorten verwarming van een privéwoning mogelijk gemaakt om zelfs bij nat of bewolkt weer warmte te verzamelen.
Zonnecollectoren
Het beste effect van dergelijke verwarmingssystemen kan echter alleen worden verkregen in warmere en zuidelijke gebieden. In de noordelijke regio's zijn dergelijke alternatieve verwarmingssystemen voor een landhuis geschikt voor het organiseren van een extra verwarmingssysteem, maar niet het hoofdsysteem.
Dit is natuurlijk niet de meest betaalbare methode, maar elk jaar wordt de populariteit alleen maar groter. Alternatieve verwarming van een huisje op deze manier is het eenvoudigst vanuit het oogpunt van een wetenschap als natuurkunde. Zonnepanelen vallen op in een dure prijscategorie omdat de fabricageprocessen voor fotovoltaïsche cellen duur zijn.
Voor-en nadelen
Het centrale verwarmingssysteem heeft zowel voor- als nadelen.
Een van de voordelen zijn:
- betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening door constante monitoring van het systeem door technische diensten;
- relatief goedkope brandstof;
- milieuvriendelijke apparatuur;
- makkelijk te gebruiken.
Wat betreft de nadelen, ze zijn:
- drukdalingen in het verwarmingssysteem;
- afhankelijkheid van het werkschema van de seizoenen van het jaar;
- dure apparatuur;
- het onvermogen om de temperatuur op verwarmingsapparaten onafhankelijk te regelen;
- kolossale warmteverliezen tijdens het transport door leidingen en knooppunten.
Soorten verwarmingssystemen en het principe van het aanpassen van radiatoren
Handvat met ventiel
Om de temperatuur van de radiatoren goed af te stellen, moet u de algemene structuur van het verwarmingssysteem en de lay-out van de koelvloeistofleidingen kennen.
In het geval van individuele verwarming is de aanpassing gemakkelijker wanneer:
- Het systeem wordt aangedreven door een krachtige boiler.
- Elke batterij is uitgerust met een driewegklep.
- Er is geforceerd pompen van de koelvloeistof geïnstalleerd.
In het stadium van installatiewerkzaamheden voor individuele verwarming, moet rekening worden gehouden met het minimum aantal bochten in het systeem. Dit is nodig om het warmteverlies te verminderen en niet om de druk van de koelvloeistof die aan de radiatoren wordt geleverd te verminderen.
Voor een gelijkmatige verwarming en een rationeel gebruik van warmte is op elke batterij een klep gemonteerd. Hiermee kunt u in een ongebruikte ruimte de watertoevoer verminderen of loskoppelen van het algemene verwarmingssysteem.
- In het centrale verwarmingssysteem van gebouwen met meerdere verdiepingen, uitgerust met een toevoer van koelmiddel via een pijpleiding van boven naar beneden verticaal, is het onmogelijk om de radiatoren af te stellen. In deze situatie openen de bovenste verdiepingen ramen vanwege de hitte en is het koud in de kamers van de onderste verdiepingen, omdat de radiatoren daar nauwelijks warm zijn.
- Meer perfect eenpijpsnetwerk. Hier wordt het koelmiddel aan elke batterij geleverd met zijn daaropvolgende terugkeer naar de centrale stijgbuis. Daarom is er geen merkbaar temperatuurverschil in de appartementen van de bovenste en onderste verdiepingen van deze huizen. In dit geval is de toevoerleiding van elke radiator uitgerust met een regelklep.
- Een tweepijpssysteem, waarbij twee stijgleidingen zijn gemonteerd, zorgt voor de toevoer van koelvloeistof naar de verwarmingsradiator en vice versa. Om de koelvloeistofstroom te vergroten of te verkleinen is elke accu voorzien van een apart ventiel met een handmatige of automatische thermostaat.
Tweepijpsschema
Dit type schema is doordachter en perfecter. Het belangrijkste kenmerk is dat er twee pijpen zijn, niet één. Van dit paar is één leiding de toevoerleiding en de tweede de retourleiding. Batterijen zijn parallel aangesloten. Bij het leggen van verwarming volgens dit schema, is het noodzakelijk om de radiator op beide leidingen aan te sluiten en uit te rusten met afsluiters.
In dit schema beweegt het koelmiddel langs de toevoerleiding naar elk van de radiatoren. De temperatuur is overal hetzelfde. Vervolgens gaat de vloeistof door de retourleidingen, wat zorgt voor een gelijkmatige verwarming van het hele huis.
Deze regeling heeft veel positieve aspecten. Allereerst is dit het feit dat de apparaten onafhankelijk van elkaar zijn en de hele kamer gelijkmatig verwarmen. Bovendien kunt u met behulp van thermostaten die op elk van de radiatoren zijn geïnstalleerd, de warmteoverdracht van elk van hen aanpassen. Er zijn geen nadelen als zodanig in een dergelijk schema, alleen een groot materiaalverbruik kan worden opgemerkt.
Aanpassing van radiatoren Verwarmingssysteem
Op dit tabblad zullen we proberen u te helpen bij het kiezen van de juiste onderdelen van het systeem om te geven.
Het verwarmingssysteem omvat draden of leidingen, automatische ontluchters, fittingen, radiatoren, circulatiepompen, expansievatthermostaten verwarmingsketel, warmteregelmechanisme, bevestigingssysteem. Elk knooppunt is ondubbelzinnig belangrijk.
Daarom moet de overeenstemming van de vermelde delen van de structuur correct worden gepland. De cottage-verwarmingseenheid omvat verschillende apparaten.
Aanpassing van radiatoren
Temperatuurregeling in batterijen leek vroeger iets buiten het rijk van de fantasie.
Om de te hoge temperatuur in de appartementen te verminderen, werd eenvoudig een raam geopend en om te voorkomen dat warmte uit een koele ruimte ontsnapte, werden de ramen en alle scheuren afgedicht en stevig gehamerd.
Dit ging door tot de lente en pas na het einde van het stookseizoen kreeg het uiterlijk van het appartement op zijn minst een enigszins fatsoenlijke uitstraling.
Tegenwoordig heeft de technologie een lange weg afgelegd en hoeven we ons geen zorgen meer te maken over het regelen van verwarmingsbatterijen. Er zijn nieuwe, efficiëntere en progressievere methoden verschenen om het temperatuurregime in de kamer te regelen, en we zullen er hieronder in meer detail over praten.
Gewone kranen die in batterijen zijn gemonteerd, evenals speciale kleppen, kunnen het probleem gedeeltelijk helpen oplossen. Door de toegang van de warmwaterstroom naar het systeem te blokkeren of te verminderen, kunt u eenvoudig de temperatuur in uw huis wijzigen.
Een nog eenvoudiger en betrouwbaarder systeem is het gebruik van speciale automatische koppen. Ze worden onder de klep gemonteerd en met hun hulp (namelijk met behulp van een temperatuursensor) kunt u de temperatuur in het systeem aanpassen.
Hoe het werkt? De kop is gevuld met een samenstelling die erg gevoelig is voor temperatuurveranderingen, waardoor de klep zelf kan reageren op een te hoge temperatuurstijging en op tijd kan sluiten, waardoor de batterijen niet oververhit raken.
Wilt u een modernere en innovatievere oplossing die u vertelt hoe u de temperatuur van de verwarmingsbatterij kunt regelen en zelfs praktisch niet deelneemt aan dit proces? Let dan op deze twee manieren:
- De eerste optie omvat het monteren van één radiator in de kamer, die is afgesloten met een speciaal scherm, en de temperatuur in het systeem wordt geregeld met behulp van apparaten die een thermostaat en een servoaandrijving worden genoemd.
- Overweeg vervolgens een methode om het temperatuurregime in een huis met meerdere radiatoren te regelen. De kenmerken van zo'n systeem zijn dat je niet één, maar meerdere zones hebt voor temperatuurregeling.U kunt de regelkleppen ook niet in de horizontale pijpleiding laten komen en u zult een speciale service-nis moeten uitrusten, die een speciale toevoerleiding met gemonteerde afsluiters zal omvatten, evenals een "retour" met kleppen voor de servoaandrijving.
Merk op dat er twee belangrijke aanpassingsmethoden zijn, waarvan de voordelen duidelijk zijn:
- De mogelijkheid om het temperatuurniveau van het water dat het systeem binnenkomt te regelen door een speciale automatische eenheid, die zijn werk baseert op de indicatoren van sensoren die in het systeem zijn ingebouwd;
- Een apparaat in het systeem monteren dat de temperatuur niet in het hele systeem, maar in elke afzonderlijke batterij regelt en regelt. Meestal worden hiervoor fabrieksregelaars gebruikt, die op de batterijen zelf zijn gemonteerd.
Nadat u alle kenmerken van uw kamer heeft afgewogen, kiest u de methode die het beste bij u past.
Wat kan de verwarming in huis zijn?
Verwarmingssystemen van huizen van het particuliere en landelijke type kunnen van drie typen zijn:
- Elektrisch, bekend om hun installatiegemak en lage initiële investering. Deze verwarmingsmethode wordt echter al tijdens het gebruik duurder en vereist hoge capaciteiten van elektriciteitsleveranciers.
- Met luchtsystemen op basis van het gebruik van omvangrijke apparatuur kunt u de luchttemperatuur in het pand in de kortst mogelijke tijd tot een vooraf bepaald niveau verhogen. De methode wordt gekenmerkt door lage milieuprestaties en het vermogen om verschillende gebieden met verschillende efficiëntie te verwarmen.
- De watermethode, die met recht kan worden toegeschreven aan de meest productieve en kosteneffectieve manier om huizen te verwarmen.Andere voordelen zijn praktische bruikbaarheid en hoge verwarmingssnelheid, gunstige ligging, absoluut veilige en ononderbroken werking, brandstofbesparing tot 20% in vergelijking met kachelverwarming. De werking van het watersysteem is gebaseerd op de natuurlijke circulatie van de werkende koelvloeistof.
Vergelijking van kosten van verschillende verwarmingssystemen
Vaak is de keuze voor een bepaald verwarmingssysteem gebaseerd op de startkosten van de apparatuur en de daaropvolgende installatie. Op basis van deze indicator verkrijgen we de volgende gegevens:
-
Elektriciteit. Initiële investering tot 20.000 roebel.
-
vaste brandstof. De aankoop van apparatuur vereist 15 tot 25 duizend roebel.
-
Olieketels. Installatie kost 40-50 duizend.
-
Gasverwarming met eigen berging. De prijs is 100-120 duizend roebel.
-
Gecentraliseerde gasleiding. Vanwege de hoge communicatie- en verbindingskosten bedragen de kosten meer dan 300.000 roebel.
Warmwatervoorziening in verwarmingssystemen
Het tapwater in gebouwen met meerdere verdiepingen wordt meestal gecentraliseerd, terwijl het water wordt verwarmd in ketelruimten. De warmwatervoorziening wordt aangesloten vanaf verwarmingscircuits, zowel van enkelpijps als van tweepijps. De temperatuur in de warmwaterkraan is 's ochtends warm of koud, afhankelijk van het aantal hoofdleidingen. Als er een eenpijpswarmtetoevoer is voor een flatgebouw met een hoogte van 5 verdiepingen, dan zal er bij het openen van een warme kraan eerst een halve minuut koud water uitstromen.
De reden ligt in het feit dat 's nachts zelden een van de bewoners de kraan met warm water opendraait en de koelvloeistof in de leidingen afkoelt. Als gevolg hiervan is er een overmatig gebruik van onnodig gekoeld water, aangezien het rechtstreeks op het riool wordt afgevoerd.
In tegenstelling tot een enkelpijpssysteem circuleert in een tweepijpsversie continu warm water, dus het hierboven beschreven probleem met warm water doet zich daar niet voor. Toegegeven, in sommige huizen wordt een stijgbuis met pijpen - verwarmde handdoekrekken, die zelfs in de zomerhitte heet zijn, door het warmwatervoorzieningssysteem geleid.
Tijdens de zomerperiode wordt het gehele systeem getest dat voor de centrale verwarming in een flatgebouw zorgt. Nutsbedrijven voeren huidige en grote reparaties uit aan de hoofdverwarming, terwijl ze bepaalde secties ervan uitschakelen. Aan de vooravond van het komende stookseizoen wordt de gerepareerde verwarmingsleiding opnieuw getest (voor meer details: "Regels voor het voorbereiden van een woongebouw op het stookseizoen").
Kenmerken van warmtetoevoer in een flatgebouw, details over de video:
Hoe wordt druk gevormd in het verwarmingssysteem van een privéwoning
Er zijn drie eenheden voor drukmeting:
- Atmosfeer
- Bar
- Megapascal
Zolang er geen water of een andere energiedrager in het systeem wordt gegoten, komt de druk daarin overeen met de gebruikelijke atmosferische druk. En aangezien 1 Bar 0,9869 atmosfeer bevat (dat wil zeggen, bijna een hele atmosfeer), wordt aangenomen dat de druk in een leeg netwerk = 1 Bar.
Zodra de koelvloeistof in het systeem komt, verandert deze indicator.
De totale druk in het verwarmingsnet, die door sensoren (manometers) in aanmerking wordt genomen, bestaat uit de som van 2 soorten druk:
- hydrostatisch. Creëert water in leidingen en bestaat zelfs als de ketel niet werkt. Statisch is gelijk aan de druk van de vloeistofkolom in het verwarmingsnet en is gerelateerd aan de hoogte van het verwarmingscircuit. De hoogte van de contour = het verschil tussen het hoogste en het laagste punt.Bij een open systeem bevindt zich op het hoogste punt een expansievat. Vanaf het waterniveau erin beginnen ze de hoogte van het circuit te meten. Er wordt aangenomen dat een waterkolom van 10 m hoog 1 atmosfeer geeft en gelijk is aan 1 bar of 0,1 Megapascal.
- dynamisch. In een gesloten netwerk ontstaat het door: een pomp (die water laat circuleren) en convectie (expansie van het watervolume bij verwarming en vernauwing bij afkoeling). De indicatoren van dit type druk veranderen op de aansluitpunten van leidingen met verschillende diameters, op plaatsen met afsluiters, enz.
De totale druk beïnvloedt:
- De snelheid van de waterstroom en de snelheid van warmteoverdracht tussen secties van het systeem.
- warmteverlies niveau.
- Netwerk efficiëntie. De druk neemt toe - de efficiëntie neemt toe en de weerstand van het circuit neemt af.
Het rendement van het circuit in het gebouw is afhankelijk van de drukparameters.
De stabiliteit met een optimale indicator in het systeem vermindert warmteverliezen en garandeert de levering van energie aan afgelegen hoeken van het huis met bijna dezelfde temperatuur die het ontving bij verwarming in de ketel.
Ontwerpkenmerken van het verwarmingscircuit
In het verwarmingscircuit achter de lifteenheid bevinden zich verschillende kleppen. Hun rol kan niet worden onderschat, omdat ze het mogelijk maken om de verwarming in individuele ingangen of in het hele huis te regelen. Meestal wordt de afstelling van de kleppen handmatig uitgevoerd door medewerkers van het warmteleveringsbedrijf, als een dergelijke behoefte zich voordoet.
In moderne gebouwen worden vaak aanvullende elementen gebruikt, zoals collectoren, warmtemeters voor batterijen en andere apparatuur.In de afgelopen jaren is bijna elk verwarmingssysteem in hoogbouw uitgerust met automatisering om menselijke tussenkomst in de werking van de constructie te minimaliseren (lees: "Weerafhankelijke automatisering van verwarmingssystemen - ongeveer automatisering en besturingen voor ketels op voorbeelden). Alle beschreven details maken het mogelijk om betere prestaties te bereiken, de efficiëntie te verhogen en het mogelijk te maken om de warmte-energie gelijkmatiger over alle appartementen te verdelen.
Theoretisch hoefijzer - hoe zwaartekracht werkt
De natuurlijke circulatie van water in verwarmingssystemen werkt door de zwaartekracht. Hoe gebeurde dit:
- We nemen een open vat, vullen het met water en beginnen het op te warmen. De meest primitieve optie is een pan op een gasfornuis.
- De temperatuur van de onderste vloeistoflaag stijgt, de dichtheid neemt af. Het water wordt lichter.
- Onder invloed van de zwaartekracht zakt de bovenste zwaardere laag naar de bodem en verdringt het minder dichte warme water. De natuurlijke circulatie van vloeistof begint, convectie genaamd.
Voorbeeld: als je 1 m³ water van 50 naar 70 graden verwarmt, wordt het 10,26 kg lichter (zie hieronder de tabel met dichtheden bij verschillende temperaturen). Als u doorgaat met verwarmen tot 90 °C, verliest het blokje vloeistof al 12,47 kg, hoewel de temperatuurdelta hetzelfde blijft - 20 °C. Conclusie: hoe dichter het water bij het kookpunt komt, hoe actiever de circulatie optreedt.
Evenzo circuleert het koelmiddel door de zwaartekracht door het verwarmingsnetwerk van het huis. Het water dat door de ketel wordt verwarmd, verliest gewicht en wordt omhoog geduwd door de gekoelde koelvloeistof die uit de radiatoren is teruggekeerd. De stroomsnelheid bij een temperatuurverschil van 20–25 °C is slechts 0,1…0,25 m/s versus 0,7…1 m/s in moderne pompsystemen.
De lage snelheid van vloeistofbeweging langs snelwegen en verwarmingsapparaten veroorzaakt de volgende gevolgen:
- De accu's hebben de tijd om meer warmte af te geven en de koelvloeistof koelt af met 20–30 °C. In een conventioneel verwarmingsnetwerk met een pomp en een membraanexpansievat daalt de temperatuur met 10-15 graden.
- Dienovereenkomstig moet de ketel meer warmte-energie produceren nadat de brander is gestart. De generator op een temperatuur van 40 ° C houden heeft geen zin - de stroom zal tot het uiterste vertragen, de batterijen worden koud.
- Om de benodigde hoeveelheid warmte aan de radiatoren te leveren, is het noodzakelijk om het stroomgebied van de leidingen te vergroten.
- Fittingen en fittingen met een hoge hydraulische weerstand kunnen de zwaartekrachtstroom verslechteren of volledig stoppen. Deze omvatten terugslag- en driewegkleppen, scherpe bochten van 90° en leidingvernauwingen.
- De ruwheid van de binnenwanden van pijpleidingen speelt (binnen redelijke grenzen) geen grote rol. Lage vloeistofsnelheid - lage weerstand door wrijving.
- Een vastebrandstofketel + zwaartekrachtverwarming kan werken zonder een warmteaccumulator en een mengeenheid. Door de langzame waterstroom vormt zich geen condensaat in de vuurhaard.
Zoals je kunt zien, zijn er positieve en negatieve momenten in de convectiebeweging van het koelmiddel. De eerste moet worden gebruikt, de laatste moet worden geminimaliseerd.